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公开(公告)号:CN109575482B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201811429961.9
申请日:2018-11-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及基板材料制备,旨在提供一种用于高频覆铜板的基板材料及其制备方法。该基板材料由(100‑x)wt%的聚四氟乙烯和x wt%的改性Li2TiO3组成,其中30≤x≤70;所述改性Li2TiO3的化学式为(0.92‑a)Li2TiO3‑aMgO‑0.08LiF,其中0≤a≤0.175。本发明的基板材料具有优异的介电性能和低的热膨胀系数(12ppm/℃~77ppm/℃),可用于高频覆铜板的制作。本发明操作简单,无需特殊设备和繁琐的实验流程,生产成本低,普适性强,具有很好的工业化基础和应用前景。
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公开(公告)号:CN108117833A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711452890.X
申请日:2017-12-28
Applicant: 浙江大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/61 , C03C17/42
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料技术,旨在提供一种二氧化钛/聚合物复合介电疏水材料及制备方法。该介电疏水材料是以聚二甲基硅氧烷为聚合物基体,以二氧化钛纳米线为填充材料,通过共混和旋涂工艺制得;所述填充材料占介电疏水材料总质量的5~30wt%。本发明通过水热法制备得到的二氧化钛纳米线,其直径在100纳米左右,长度在8微米左右。将本发明的二氧化钛纳米线用于溶液共混-旋涂工艺,能够制备得到二氧化钛均匀分散的复合薄膜。高长径比的二氧化钛纳米线可增加无机填料/聚合物界面相互作用区域,实现界面极化效应增强,提高复合材料的介电常数,保持较低的介电损耗和优良的表面疏水性能。本发明制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高。
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公开(公告)号:CN109762276A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811615872.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及纳米复合技术领域,旨在提供一种高介电常数全有机复合疏水材料及其制备方法。该复合疏水材料是以聚二甲基硅氧烷和聚(偏氟乙烯-三氟乙烯)为基体,以聚苯乙烯微球为填充材料,通过共混和旋涂工艺制得;所述基体中,聚二甲基硅氧烷和聚(偏氟乙烯-三氟乙烯)的质量比为2∶3,所述填充材料占全有机复合疏水材料总质量的5~30wt%。本发明在有聚合物基体中加入纳米聚苯乙烯微球可增强界面极化效应,构建微粗糙表面,提高复合材料的介电常数,并保持优良的疏水性能。制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高。通过调节PS的添加含量,能实现复合材料的介电、疏水等性能调控,同时由于是纯有机物复合,柔韧性性能较好。
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公开(公告)号:CN108117833B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201711452890.X
申请日:2017-12-28
Applicant: 浙江大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/61 , C03C17/42
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料技术,旨在提供一种二氧化钛/聚合物复合介电疏水材料及制备方法。该介电疏水材料是以聚二甲基硅氧烷为聚合物基体,以二氧化钛纳米线为填充材料,通过共混和旋涂工艺制得;所述填充材料占介电疏水材料总质量的5~30wt%。本发明通过水热法制备得到的二氧化钛纳米线,其直径在100纳米左右,长度在8微米左右。将本发明的二氧化钛纳米线用于溶液共混‑旋涂工艺,能够制备得到二氧化钛均匀分散的复合薄膜。高长径比的二氧化钛纳米线可增加无机填料/聚合物界面相互作用区域,实现界面极化效应增强,提高复合材料的介电常数,保持较低的介电损耗和优良的表面疏水性能。本发明制备工艺简单,方法的可操作性和可重复性高。
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公开(公告)号:CN109575482A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811429961.9
申请日:2018-11-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及基板材料制备,旨在提供一种用于高频覆铜板的基板材料及其制备方法。该基板材料由(100-x)wt%的聚四氟乙烯和x wt%的改性Li2TiO3组成,其中30≤x≤70;所述改性Li2TiO3的化学式为(0.92-a)Li2TiO3-aMgO-0.08LiF,其中0≤a≤0.175。本发明的基板材料具有优异的介电性能和低的热膨胀系数(12ppm/℃~77ppm/℃),可用于高频覆铜板的制作。本发明操作简单,无需特殊设备和繁琐的实验流程,生产成本低,普适性强,具有很好的工业化基础和应用前景。
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